कास्ट एल्यूमीनियम हीटर थर्मोइलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के मुख्य तत्व को संदर्भित करता है, हीटिंग तत्व की सामग्री ट्यूबलर इलेक्ट्रिक हीटिंग तत्वों और धातु एल्यूमीनियम द्वारा हीटर डाई-कास्ट है। तात्कालिक इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर की पारंपरिक हीटिंग विधि के तेजी से उजागर दोषों के आधार पर, एक और कास्ट एल्यूमीनियम हीटिंग तकनीक बाजार में दिखाई दी है - 3डी मैक्स एकीकृत अल्ट्रा-फास्ट हीटिंग सिस्टम, यानी त्रि-आयामी मोल्डिंग, मिश्र धातु एल्यूमीनियम अभिन्न कास्टिंग।
3डी मैक्स इंटीग्रेटेड एक्सट्रीम हीटिंग सिस्टम एक एकीकृत हीटिंग सिस्टम है जिसे तकनीशियनों द्वारा विभिन्न तात्कालिक हीटिंग तकनीकों के लाभों को संयोजित करने के वर्षों के प्रयासों के माध्यम से विकसित किया गया है, और तात्कालिक इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर हीटिंग तकनीक में सुधार और सुधार किया गया है। यह उद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त है और कई राष्ट्रीय पेटेंट प्रौद्योगिकियां प्राप्त की हैं। जलमार्ग हीटिंग तत्व से पूरी तरह से अलग है, और पाइप लाइन में बहने की प्रक्रिया में पानी धीरे-धीरे गर्म हो जाता है, जो "जीवित जल" हीटिंग सिद्धांत का एक कम तापमान परिसंचरण प्रवाह है, जो उच्च के कारण होने वाली पैमाने की समस्या से बचा जाता है- तापमान हाइड्रोस्टेटिक हीटिंग, और सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल भी पैमाने का उत्पादन नहीं करता है; इसमें लंबे जीवन और संक्षारण प्रतिरोध के फायदे हैं।
1. तापीय चालकता का सिद्धांत: विद्युत ताप उपकरण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा स्रोत को पाइप की दीवार (धातु सामग्री में बहुत तेज तापीय चालकता होती है) के माध्यम से समग्र कास्ट मेटल फिलर में जल्दी से संचालित किया जाता है, ताकि पूरे धातु शरीर का तापमान समान रूप से हो छितरी हुई, ताप तत्व के इकाई क्षेत्र के भीतर तापमान को कम करें, ताप तत्व के ताप भार को कम करें, और साथ ही थर्मल दक्षता में सुधार के लिए त्रि-आयामी आसपास के जल प्रवाह चैनल में सभी पानी के साथ ताप विनिमय करें , थर्मल दक्षता में सुधार करते समय गर्मी स्रोत फैलाव गति के त्वरण के कारण, लेकिन हीटर की उम्र बढ़ने को धीमा कर देता है, स्केल पीढ़ी को नियंत्रित करता है, इसकी सेवा जीवन बढ़ाता है;
2. हीटिंग पाइप और जल प्रवाह चैनल के बीच की खाई धातु सामग्री कास्टिंग से भर जाती है, इसलिए हीटिंग तत्व और जलमार्ग की सतह पूरी तरह से हवा से अलग हो जाती है, जिससे सतह ऑक्सीकरण की संभावना समाप्त हो जाती है, और जलमार्ग से घिरा हुआ है स्टेनलेस स्टील पूरे पाइप, बिना जोड़ों, वेल्डिंग जोड़ों और वेल्ड्स के, वेल्डिंग के कारण पानी के रिसाव और क्षरण के जोखिम को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। (पानी-स्टेनलेस स्टील जल प्रवाह चैनल पाइप वॉल-इंटीग्रल कास्टिंग फिलिंग लेयर-हीटिंग पाइप वॉल-इन्सुलेशन लेयर-हीटिंग एलिमेंट) इसकी संरचना पानी और इलेक्ट्रिक हीटर तत्व के बीच संपर्क को पूरी तरह से समाप्त कर देती है, भले ही पानी का पाइप या इलेक्ट्रिक हीटिंग पाइप हो टूटना, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस को गीला या पानी के संपर्क में नहीं किया जाएगा, ताकि पानी और बिजली को सही अर्थों में अलग किया जा सके;
3. हीटर का आकार 240 मिमी × 100 मिमी × 30 मिमी है, हीटर जल प्रवाह चैनल स्टेनलेस स्टील पाइप से बना है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6000 मिमी लगभग 11 मोड़ है, प्रत्येक सर्कल की लंबाई 520 मिमी, सुपर लॉन्ग वाटरवे, सुपर लार्ज हीट एक्सचेंज एरिया है। (पाइप आंतरिक व्यास 6.5 मिमी × π × 6000 मिमी =125522 मिमी 2) गर्मी रूपांतरण दक्षता में काफी सुधार करता है, थर्मल दक्षता 99 प्रतिशत से अधिक है;
4. धातु सामग्री का समग्र कास्टिंग, इसका हीटर वजन 2.1 किलो है, वोल्टेज का सामना 2000V / है<0.5mA/6s without breakdown, flashover, alarm, far exceeding the national standard durable pressure 1250V/ <5mA/3s no breakdown, flashover, alarm. Water pressure resistance above 10kg, at 1kg water pressure, heater outlet flow is 7L/min;
5. इनलेट और आउटलेट इंटरफ़ेस कनेक्टर उच्च दबाव मुद्रांकन इंटरफ़ेस को गोद लेता है, कोई वेल्डिंग वेल्डिंग संयुक्त नहीं है, वेल्डिंग के कारण पारंपरिक हीटर इनलेट और आउटलेट के जंग रिसाव की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करता है, और इनलेट और आउटलेट को गैर-कनेक्ट करने के लिए चल जोड़ों का उपयोग करता है। धातु पानी की नोक (सुरक्षा इन्सुलेशन), पानी के इनलेट स्विच और पानी के आउटलेट को स्थापित करने, अलग करने और बनाए रखने के दौरान, इसे आसानी से हीटर को अलग किए बिना संचालित किया जा सकता है, हीटर इनलेट और आउटलेट पानी के इनलेट की केंद्र दूरी को समायोजित करने के लिए जंगम जोड़ों को गोद लेता है और आउटलेट, जिसे बाजार पर किसी भी शैली (क्षैतिज प्रकार) के खोल पर लागू किया जा सकता है;
6. हीटिंग तत्व बंदरगाह हीटिंग बॉडी के दाहिने तरफ कम तापमान क्षेत्र में स्थित है, और टर्मिनल को अपनी गर्मी कम करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फैलाया जाता है; टर्मिनल ब्लॉक हाई-वोल्टेज स्टैम्पिंग कनेक्शन इंटीग्रेशन को अपनाता है, जो वेल्डिंग के कारण होने वाले संपर्क नुकसान से बचा जाता है, या अस्थिर वेल्डिंग के कारण टर्मिनल करंट के अत्यधिक ताप के कारण अत्यधिक ताप की घटना से बचा जाता है। 1. गैर-धातु हीटर को आमतौर पर ग्लास ट्यूब हीटर या क्यूएससी हीटर के रूप में जाना जाता है
गैर-धातु हीटर सब्सट्रेट के रूप में एक ग्लास ट्यूब का उपयोग करता है, और इसकी बाहरी सतह को सिंटरिंग के बाद इलेक्ट्रिक हीटिंग फिल्म बनने के लिए पीटीसी सामग्री की एक परत के साथ लेपित किया जाता है, और फिर धातु की अंगूठी को दो बंदरगाहों पर इलेक्ट्रोड के रूप में जोड़ा जाता है। हीटिंग ट्यूब बनाने के लिए ग्लास ट्यूब और इलेक्ट्रिक हीटिंग फिल्म की सतह। इसलिए इसे ग्लास ट्यूब हीटर भी कहते हैं।
सीधे शब्दों में कहें, यह ग्लास ट्यूब की बाहरी दीवार पर प्रवाहकीय सामग्री की एक परत चढ़ाना है, इसे ग्लास ट्यूब की बाहरी दीवार पर उच्च धारा द्वारा गर्म करना है, और फिर ग्लास ट्यूब के अंदर पानी को जबरन गर्म करना है।
2. यह पानी और बिजली के अलगाव को प्राप्त करने के लिए कांच की नलियों पर आधारित है। ग्लास ट्यूब हीटर विभिन्न शक्तियों के अनुसार अलग-अलग संख्याओं के 4 से 8 ग्लास ट्यूबों से बना होता है, और दो सिरों को प्लास्टिक के हिस्सों और विस्तारित बोल्ट से कड़ा और सील कर दिया जाता है। आम तौर पर, 8000W बिजली मशीनें प्रत्येक 1000W या 2000W ग्लास ट्यूब का उपयोग करती हैं। 1. क्रिस्टल सिलिका का एक क्रिस्टल है, और हीटिंग ट्यूब बनाना और भी असंभव है। क्योंकि वह एक क्रिस्टल है, यह उच्च तापमान के प्रभाव का सामना नहीं कर सकता है, और जब उच्च तापमान लगभग 573 डिग्री तक बढ़ जाता है, तो यह अन्य क्रिस्टल मेटामोर्फोसिस में तेजी से फैलेगा और फट जाएगा, और थर्मोकास्ट बिल्कुल नहीं हो सकता है।
2. क्रिस्टल एक प्राकृतिक खनिज है, आम तौर पर अन्य अशुद्धियों के साथ, और विभिन्न अशुद्धता तत्वों और विभिन्न रंगों में निहित मात्रा के कारण, मूल रूप से एक रंग या रंग पारदर्शी नहीं होता है।
क्रिस्टल में उच्च कठोरता और भंगुरता होती है, और इसे छेनी, पीसने और चमकाने की विधि द्वारा संसाधित किया जाता है, जिसे संसाधित करना कठिन होता है और इसे ट्यूब में नहीं बनाया जा सकता है। ग्लास क्रिस्टल ट्यूब उच्च तापमान और उच्च दबाव, गर्मी वृद्धि और ठंड संकुचन वातावरण में लंबे समय तक, तोड़ने और रिसाव करने में आसान है, और ग्लास ट्यूब हीटर ग्लास ट्यूब सतह कोटिंग गर्मी से है, एक बार रिसाव अनिवार्य रूप से बिजली रिसाव करेगा। तापमान ग्लास ट्यूब की सतह पर केंद्रित होता है, जिससे आंतरिक दीवार स्केल करने के लिए प्रवण होती है, स्केल हीट एक्सचेंज को प्रभावित करता है, इसलिए उपयोग की अवधि के बाद, थर्मल दक्षता कम हो जाती है, और पाइप फटने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, अंत रिसाव भी ग्लास ट्यूब हीटर का सबसे बड़ा दोष है, कई ग्लास ट्यूबों के बीच संबंध, अंत कवर पर निर्भर और दोनों सिरों पर रबर की अंगूठी को सील करना, रबर की अंगूठी को सील करने के लिए अंत कवर को ठीक करने के लिए बोल्ट के साथ, यह संरचना स्थिर है, बहुत अधिक बल सीधे ट्यूब को कुचल देता है, बल बहुत छोटा होता है, खराब सीलिंग से पानी का रिसाव होता है।
1. कम तापीय क्षमता और अधिक बिजली की खपत
चूँकि हीट एक्सचेंज 4 मिमी मोटी ग्लास ट्यूब के माध्यम से किया जाता है, और ग्लास का थर्मल प्रतिरोध धातु सामग्री की तुलना में बहुत अधिक होता है, गर्म होने पर ग्लास ट्यूब की भीतरी दीवार का तापमान कम होता है, जिससे हीट एक्सचेंज रेट कम हो जाता है .
क्योंकि कांच की ट्यूब बाहर से अंदर तक गर्म होती है, ऊष्मा ऊर्जा बहुत अधिक खो जाती है, और तापीय क्षमता 80 प्रतिशत से कम होती है। SOAI 3D हीटिंग सिस्टम हीटिंग के लिए अंदर से बाहर तक पूरी तरह से संलग्न जलमार्ग को अपनाता है, जिसमें उच्च गर्मी अवशोषण और बहुत कम अपशिष्ट होता है, और थर्मल दक्षता बहुत अधिक होती है।
2. प्रवाहकीय कोटिंग नाजुक है, गिरना और क्षतिग्रस्त होना आसान है
तकनीकी सीमाओं के कारण, इलेक्ट्रिक हीटिंग फिल्म की असमान सतह और धातु की अंगूठी के किनारे पर गड़गड़ाहट, फिटिंग दर केवल 40 प्रतिशत है, और बाकी नमी से भरे अंतराल हैं। लंबे समय तक नम वातावरण में काम करने के बाद धातु की अंगूठी धीरे-धीरे ऑक्सीकृत हो जाती है, और उनके बीच ग्राउंडिंग प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और जब यह एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग फिल्म के जलने के कारण इसे खत्म कर दिया जाता है। प्रवाहकीय कोटिंग एक समान होनी चाहिए और एक बार टूट जाने के बाद इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
3. क्रैक या क्रैक करना आसान है, जिसके परिणामस्वरूप रिसाव होता है
(1) जब बाहरी दीवार से कांच को गर्म किया जाता है, तो ट्यूब की दीवार के बाहर का तापमान बहुत अधिक होता है और ट्यूब के अंदर ठंडे पानी का तापमान कम होता है, और ग्लास ट्यूब के अंदर का हिस्सा सिकुड़ता और फैलता है, जिसके परिणामस्वरूप महान विकृति तनाव में, जिसके परिणामस्वरूप कांच की नली फट जाती है। भले ही यह फट न जाए, यह सेवा जीवन को छोटा कर देगा।
(2) कांच की नली में उच्च कठोरता होती है, लेकिन छोटी कठोरता और सीमित दबाव-वहन क्षमता होती है। जब भाप अंदर दिखाई देती है, तो परिणामस्वरूप कांच की नली टूट जाती है। परिवहन या स्थापना के दौरान, टक्कर और अत्यधिक कंपन के कारण टूटना आसान है।
(3) एक बार ग्लास ट्यूब के फटने या फटने के बाद, उपयोग के दौरान पानी का रिसाव होगा, और ग्लास ट्यूब की बाहरी दीवार पर करंट ग्लास ट्यूब में पानी से जुड़ा होता है, जिससे पानी चार्ज होता है और जीवन को खतरे में डालता है सुरक्षा।
4. लघु निरंतर बूट समय
ग्लास ट्यूब द्वारा गर्म किए गए उत्पाद में एक छोटा निरंतर स्टार्ट-अप समय हो सकता है। आम तौर पर, मशीन चालू होने पर अधिकतम 20 मिनट के उपयोग के बाद, वॉटर हीटर का खोल गर्म हो जाएगा, इसलिए उपयोग जारी रखने के लिए इसे 10 मिनट के लिए बंद करना होगा। SOAI वॉटर हीटर का लंबे समय तक लगातार उपयोग नहीं किया जाएगा।
5. बहु-चैनल और बहु-बिंदु जल आपूर्ति का प्रभाव खराब है
ग्लास हीटर की दबाव-असर क्षमता खराब है, और यदि पानी की आपूर्ति कई है, तो ग्लास ट्यूब फटने का कारण बनना आसान है।
जब उपयोग के बाद पानी बंद हो जाता है, तो मशीन के अंदर का तापमान तुरंत बढ़ जाएगा, कांच की ट्यूब का दबाव बढ़ जाएगा, और मशीन बहुत अधिक शोर करेगी, जिससे सेवा जीवन कम हो जाएगा।
6. शक्ति स्वाभाविक रूप से क्षीण हो जाएगी और सेवा जीवन छोटा होगा
(1) पीटीसी इलेक्ट्रिक हीटिंग फिल्म काम की अवधि के बाद क्षीण होने लगती है, और प्रवाहकीय कोटिंग की शक्ति में हर साल 5 प्रतिशत -10 प्रतिशत की कमी आएगी, और शक्ति में काफी कमी आएगी। सामान्य परिस्थितियों में, गैर-धातु हीटर 2 साल के उपयोग के बाद ठीक से काम नहीं कर सकते हैं।
(2) हीटर काम के दौरान बारी-बारी से ठंडे और गर्म होते हैं, और दो सामग्रियों के थर्मल विस्तार और संकुचन और गति असंगत होती है, जिससे इलेक्ट्रिक हीटिंग फिल्म को अक्षीय दिशा के साथ खींचा जाता है और स्क्रैप किया जाता है।
7. मशीन के पुर्जों की सेवा जीवन कम होती है
बाहरी ताप के उपयोग के कारण, ऊष्मा ऊर्जा खो जाती है, और खोई हुई ऊष्मा ऊर्जा ट्रांसफार्मर, कंप्यूटर मदरबोर्ड और वॉटर हीटर के तार को लंबे समय तक प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत घटकों का सेवा जीवन कम हो जाता है।
ग्लास और ग्लास के बीच का इंटरफ़ेस केवल प्लास्टिक से जोड़ा जा सकता है। स्नान करते समय, प्लास्टिक लंबे समय तक उच्च तापमान होता है, और गर्म होने पर अंत का अधिकतम तापमान 300 डिग्री तक पहुंच सकता है। थर्मल विस्तार और संकुचन के बाद, यह उम्र के लिए आसान है, और फिर कांच के बीच का इंटरफ़ेस पानी का रिसाव करेगा, जिसके परिणामस्वरूप रिसाव होगा, और दुर्घटनाएँ होंगी।
8. तकनीकी अड़चनों के कारण, तीन चरण वाला इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर नहीं है
सीमित ग्लास ट्यूब ताप प्रौद्योगिकी, खराब प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, और अपरिपक्व उत्पाद प्रौद्योगिकी के कारण, तीन-चरण विद्युत वॉटर हीटर का उत्पादन करने का कोई तरीका नहीं है, और उत्पाद लाइन कम है।
9. सर्दियों में उच्च वापसी दर और उच्च रखरखाव दर
इसकी कम तापीय दक्षता के कारण, एक तिहाई ऊष्मा ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, इसलिए सर्दियों में ग्लास ट्यूब मशीनों की वापसी दर बहुत अधिक होती है, और कुछ ही ग्राहक दोहराते हैं।
तकनीकी सीमाओं के कारण, इसकी रखरखाव दर अधिक है, और रखरखाव के बाद कांच की ट्यूब लीक करना बेहद आसान है, इसलिए प्रतिस्थापन मशीन का रखरखाव नहीं किया जाता है।
10. इन्सुलेशन सामग्री के रूप में जहरीले अभ्रक का प्रयोग करें
बाहर लपेटी गई इन्सुलेशन सामग्री कच्चे माल के रूप में अभ्रक से बनी होती है, और यह सामग्री अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थर्मल इन्सुलेशन सामग्री के रूप में उपयोग नहीं की जाती है, क्योंकि यह सामग्री हीटिंग की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में जहरीली गैसों को छोड़ देगी, और दूसरी सामग्री मुख्य है फेफड़ों के कैंसर का आकर्षण।
हालांकि, एस्बेस्टस की सस्ती कीमत के कारण, कई गैर-जिम्मेदार उद्यम अभी भी एस्बेस्टस का उपयोग हीटिंग बॉडी इंसुलेशन सामग्री के रूप में करते हैं।





